🗊Презентация МКТ и термодинамика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
МКТ и термодинамика, слайд №1МКТ и термодинамика, слайд №2МКТ и термодинамика, слайд №3МКТ и термодинамика, слайд №4МКТ и термодинамика, слайд №5МКТ и термодинамика, слайд №6МКТ и термодинамика, слайд №7МКТ и термодинамика, слайд №8МКТ и термодинамика, слайд №9МКТ и термодинамика, слайд №10МКТ и термодинамика, слайд №11МКТ и термодинамика, слайд №12МКТ и термодинамика, слайд №13МКТ и термодинамика, слайд №14МКТ и термодинамика, слайд №15МКТ и термодинамика, слайд №16МКТ и термодинамика, слайд №17МКТ и термодинамика, слайд №18

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему МКТ и термодинамика. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Д/з
МКТ и термодинамика
1 вариант
Описание слайда:
Д/з МКТ и термодинамика 1 вариант

Слайд 2





	А1. Какое из утверждений правильное?
	А1. Какое из утверждений правильное?
А. Диффузия наблюдается только в газах и жидкостях
Б. Диффузия наблюдается только в твердых телах
В. Диффузия наблюдается в газах, жидкостях и твердых телах
А
Б
В
Ни А, ни Б, ни В
Описание слайда:
А1. Какое из утверждений правильное? А1. Какое из утверждений правильное? А. Диффузия наблюдается только в газах и жидкостях Б. Диффузия наблюдается только в твердых телах В. Диффузия наблюдается в газах, жидкостях и твердых телах А Б В Ни А, ни Б, ни В

Слайд 3





	A2 Давление идеального газа зависит от  
	A2 Давление идеального газа зависит от  
	А. концентрации молекул.
	Б. средней кинетической энергии молекул.
только от А
только от Б
и от А, и от Б
ни от А, ни от Б
Описание слайда:
A2 Давление идеального газа зависит от A2 Давление идеального газа зависит от А. концентрации молекул. Б. средней кинетической энергии молекул. только от А только от Б и от А, и от Б ни от А, ни от Б

Слайд 4





	A3. Определите давление водорода при температуре t = 27° С. Плотность водорода равна ρ = 0,09 кг/м3 , а его молярная масса — М = 0,002 кг/моль .
	A3. Определите давление водорода при температуре t = 27° С. Плотность водорода равна ρ = 0,09 кг/м3 , а его молярная масса — М = 0,002 кг/моль .
р = 11,22 кПа.		
р = 13,5 кПа.		
р = 101 кПа.	
р = 112,2 кПа.
Описание слайда:
A3. Определите давление водорода при температуре t = 27° С. Плотность водорода равна ρ = 0,09 кг/м3 , а его молярная масса — М = 0,002 кг/моль . A3. Определите давление водорода при температуре t = 27° С. Плотность водорода равна ρ = 0,09 кг/м3 , а его молярная масса — М = 0,002 кг/моль . р = 11,22 кПа. р = 13,5 кПа. р = 101 кПа. р = 112,2 кПа.

Слайд 5





	A4 На рисунке изображен график зависимости давления газа на стенки сосуда от температуры. Какой процесс изменения состояния газа изображен?
	A4 На рисунке изображен график зависимости давления газа на стенки сосуда от температуры. Какой процесс изменения состояния газа изображен?
изобарное нагревание	р 
изохорное охлаждение
изотермическое сжатие
изохорное нагревание	
							 0                 Т
Описание слайда:
A4 На рисунке изображен график зависимости давления газа на стенки сосуда от температуры. Какой процесс изменения состояния газа изображен? A4 На рисунке изображен график зависимости давления газа на стенки сосуда от температуры. Какой процесс изменения состояния газа изображен? изобарное нагревание р изохорное охлаждение изотермическое сжатие изохорное нагревание 0 Т

Слайд 6





	A5 При передаче твердому телу массой т количества теплоты Q его температура повысилась на ΔT. Какое из приводимых ниже выражений определяет удельную теплоемкость вещества этого тела?
	A5 При передаче твердому телу массой т количества теплоты Q его температура повысилась на ΔT. Какое из приводимых ниже выражений определяет удельную теплоемкость вещества этого тела?
Q/m
Q/ΔT
Q/(mΔT)
QmΔT
Описание слайда:
A5 При передаче твердому телу массой т количества теплоты Q его температура повысилась на ΔT. Какое из приводимых ниже выражений определяет удельную теплоемкость вещества этого тела? A5 При передаче твердому телу массой т количества теплоты Q его температура повысилась на ΔT. Какое из приводимых ниже выражений определяет удельную теплоемкость вещества этого тела? Q/m Q/ΔT Q/(mΔT) QmΔT

Слайд 7





	A6 Кристаллическое тело нагревается с помощью источника постоянной мощности. Температура тела изменяется в соответствии с приведенным графиком. Какова температура плавления тела?
	A6 Кристаллическое тело нагревается с помощью источника постоянной мощности. Температура тела изменяется в соответствии с приведенным графиком. Какова температура плавления тела?
50 °С
60 °С
80 °С
45 °С
Описание слайда:
A6 Кристаллическое тело нагревается с помощью источника постоянной мощности. Температура тела изменяется в соответствии с приведенным графиком. Какова температура плавления тела? A6 Кристаллическое тело нагревается с помощью источника постоянной мощности. Температура тела изменяется в соответствии с приведенным графиком. Какова температура плавления тела? 50 °С 60 °С 80 °С 45 °С

Слайд 8





	A7 Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при 27 °С равна
	A7 Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при 27 °С равна
3361 Дж
4500 Дж
24900 Дж
37395 Дж
Описание слайда:
A7 Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при 27 °С равна A7 Внутренняя энергия 10 молей одноатомного идеального газа при 27 °С равна 3361 Дж 4500 Дж 24900 Дж 37395 Дж

Слайд 9





	А8. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу?
	А8. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу?
А 
Б 
В 
во всех трех процессах 
газ совершает одинаковую 
работу
Описание слайда:
А8. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу? А8. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу? А  Б  В  во всех трех процессах газ совершает одинаковую работу

Слайд 10





	А9  Идеальному газу сообщили количество теплоты 400 Дж. Газ расширился,  совершив работу 600 Дж. Внутренняя энергия газа при этом
	А9  Идеальному газу сообщили количество теплоты 400 Дж. Газ расширился,  совершив работу 600 Дж. Внутренняя энергия газа при этом
увеличилась на 1000 Дж
увеличилась на 200 Дж
уменьшилась на 1000 Дж
уменьшилась на 200 Дж
Описание слайда:
А9 Идеальному газу сообщили количество теплоты 400 Дж. Газ расширился, совершив работу 600 Дж. Внутренняя энергия газа при этом А9 Идеальному газу сообщили количество теплоты 400 Дж. Газ расширился, совершив работу 600 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 1000 Дж увеличилась на 200 Дж уменьшилась на 1000 Дж уменьшилась на 200 Дж

Слайд 11





	А10. На рисунке показан процесс изменения состояния идеального газа. Какую работу совершил газ в этом процессе, если он получил количество теплоты 6·105Дж? 
	А10. На рисунке показан процесс изменения состояния идеального газа. Какую работу совершил газ в этом процессе, если он получил количество теплоты 6·105Дж? 
60 Дж
300 кДж
60 кДж
600 кДж
Описание слайда:
А10. На рисунке показан процесс изменения состояния идеального газа. Какую работу совершил газ в этом процессе, если он получил количество теплоты 6·105Дж? А10. На рисунке показан процесс изменения состояния идеального газа. Какую работу совершил газ в этом процессе, если он получил количество теплоты 6·105Дж? 60 Дж 300 кДж 60 кДж 600 кДж

Слайд 12





	А11.Определите температуру нагревателя Т1 идеальной тепловой машины, если температура холодильника равна t = 27°С, а КПД этой машины η = 80%.
	А11.Определите температуру нагревателя Т1 идеальной тепловой машины, если температура холодильника равна t = 27°С, а КПД этой машины η = 80%.
Т1 = 1500 К.	
Т1 = 300 К.
Т1 = 1000 К. 
Т1 = 3000 К.
Описание слайда:
А11.Определите температуру нагревателя Т1 идеальной тепловой машины, если температура холодильника равна t = 27°С, а КПД этой машины η = 80%. А11.Определите температуру нагревателя Т1 идеальной тепловой машины, если температура холодильника равна t = 27°С, а КПД этой машины η = 80%. Т1 = 1500 К. Т1 = 300 К. Т1 = 1000 К. Т1 = 3000 К.

Слайд 13





	А12. Как изменятся масса жидкости и масса насыщенного пара, если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре?
	А12. Как изменятся масса жидкости и масса насыщенного пара, если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре?
Масса жидкости и масса насыщенного пара останутся неизменными.
Масса жидкости увеличится, а масса насыщенного пара уменьшится.
Масса жидкости уменьшится, а масса насыщенного пара увеличится.
Масса жидкости и масса насыщенного пара увеличатся.
Описание слайда:
А12. Как изменятся масса жидкости и масса насыщенного пара, если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре? А12. Как изменятся масса жидкости и масса насыщенного пара, если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре? Масса жидкости и масса насыщенного пара останутся неизменными. Масса жидкости увеличится, а масса насыщенного пара уменьшится. Масса жидкости уменьшится, а масса насыщенного пара увеличится. Масса жидкости и масса насыщенного пара увеличатся.

Слайд 14





	В1.1. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
	В1.1. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
 
Как изменили при этом КПД теплового двигателя:
Увеличили
уменьшили
не изменили
Описание слайда:
В1.1. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. В1.1. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменили при этом КПД теплового двигателя: Увеличили уменьшили не изменили

Слайд 15





	В1.2. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
	В1.2. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
 
Как изменили при этом количество теплоты, отданное газом холодильнику:
Увеличили
уменьшили
не изменили
Описание слайда:
В1.2. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. В1.2. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменили при этом количество теплоты, отданное газом холодильнику: Увеличили уменьшили не изменили

Слайд 16





	В1.3. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
	В1.3. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось.
 
Как изменили при этом работу, совершаемую газом за цикл:
Увеличили
уменьшили
не изменили
Описание слайда:
В1.3. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. В1.3. Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменили при этом работу, совершаемую газом за цикл: Увеличили уменьшили не изменили

Слайд 17





	В2.1 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями.
	В2.1 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А) внутренняя энергия идеального газа
	ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
величина, численно равная количеству тепла, которое необходимо для плавления одного моля вещества
суммарная кинетическая энергия внутримолекулярного движения в газе
суммарная кинетическая энергия «частиц» газа
величина, численно равная количеству тепла, которое нужно сообщить единице массы этого вещества для его перехода из твердого состояния в жидкое
Описание слайда:
В2.1 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями. В2.1 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ А) внутренняя энергия идеального газа ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ величина, численно равная количеству тепла, которое необходимо для плавления одного моля вещества суммарная кинетическая энергия внутримолекулярного движения в газе суммарная кинетическая энергия «частиц» газа величина, численно равная количеству тепла, которое нужно сообщить единице массы этого вещества для его перехода из твердого состояния в жидкое

Слайд 18





	В2.2 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями.
	В2.2 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Б) удельная теплота плавления вещества
	ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
величина, численно равная количеству тепла, которое необходимо для плавления одного моля вещества
суммарная кинетическая энергия внутримолекулярного движения в газе
суммарная кинетическая энергия «частиц» газа
величина, численно равная количеству тепла, которое нужно сообщить единице массы этого вещества для его перехода из твердого состояния в жидкое
Описание слайда:
В2.2 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями. В2.2 Установите соответствие между физическими величинами и их определениями. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Б) удельная теплота плавления вещества ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ величина, численно равная количеству тепла, которое необходимо для плавления одного моля вещества суммарная кинетическая энергия внутримолекулярного движения в газе суммарная кинетическая энергия «частиц» газа величина, численно равная количеству тепла, которое нужно сообщить единице массы этого вещества для его перехода из твердого состояния в жидкое



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию